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智能电容器控制电路制造技术要点

发布于:2019-11-01 15:04:14

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种智能电容器的控制电路,具有电路结构简单合理、成本低等特点。


为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:


一种智能电容器的控制电路,包括电流检测电路、电压检测电路、电压过零检测电路、电流过零检测电路、继电器投切电路、MCU控制电路;所述继电器投切电路包括磁保持继电器、第一NPN三极管、第二NPN三极管、第一电阻以及第二电阻;其中,所述磁保持继电器的线圈上设置有抽头,所述抽头耦接至12V直流电压;所述第一NPN三极管的集电极耦接至磁保持继电器的线圈的高端,发射极接地,基极与第一电阻串联;所述第二NPN三极管的集电极耦接至磁保持继电器的线圈的低端,发射极接地,基极与第二电阻串联。


通过以上技术方案:MCU控制电路向第一NPN三极管的基极发出高电平驱动信号,使第一NPN三极管导通,进而磁保持继电器的线圈的高端接地,此时12V直流电压从磁保持继电器的线圈的高端流出,磁保持继电器作出吸合动作;反之,当MCU控制电路向第二NPN三极管的基极发出高电平驱动信号,使第二NPN三极管导通,进而磁保持继电器的线圈的低端接地,此时12V直流电压从磁保持继电器的线圈的低端流出,由线圈产生的磁场反转,磁保持继电器作出断开动作。


优选地,还包括继电器检测电路,所述继电器检测电路包括光耦合器,所述光耦合器的1脚耦接于磁保持继电器的触点开关的一端,2脚耦接于磁保持继电器的触点开关的另一端,3脚接地,4脚耦接通过第三电阻耦接于VCC电压、通过第四电阻耦接于MCU控制电路。


通过以上技术方案:当磁保持继电器的触点开关吸合时,光耦合器的1、2脚导通,使得3、4脚也导通,进而4脚输出低电平信号至MCU控制电路;反之,当磁保持继电器的触点开关断开时,光耦合器的4脚输出高电平信号至MCU控制电路;如此,MCU控制电路即可通过判断光耦合器的4脚的电平高低,来判断磁保持继电器是否正常工作。


优选地,所述光耦合器的1脚与磁保持继电器的触点开关串联有若干限流电阻。


通过以上技术方案:通过设置若干限流电阻对光耦合器进行保护。


优选地,所述光耦合器的2脚与磁保持继电器的触点开关串联有若干限流电阻。


通过以上技术方案:通过设置若干限流电阻对光耦合器进行保护。


优选地,还包括RS485通讯接口电路,所述RS485通讯接口电路与MCU控制电路耦接。


通过以上技术方案:MCU控制电路可与上位机进行通讯,以能够向上位机传输电网的状态参数信息,例如电压、电流、功率因数等。


优选地,所述RS485通讯接口电路的输入端耦接有ESD保护二极管。


通过以上技术方案:能够防止产生的静电对RS485接口电路的信号传输造成影响。




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